Kako deluje zvočnik
Ko se različna energija elektronov prenese na tuljavo, tuljava ustvari energijo, ki je v interakciji z magnetnim poljem magneta; ta interakcija bo povzročila vibriranje papirnatega krožnika; istočasno, ker se energija elektronov kadar koli spremeni, se bo tuljava zvočnika premaknila naprej ali nazaj, zato bo papirnata plošča hupe sledila gibanju in gibanje bo spremenilo gostoto zraka, s čimer proizvajajo zvok. Vloga magneta je, da pomaga pri vibracijah.
Magneti, ki se uporabljajo v zvočnikih so: ferit, neodim nikelj kobalt, neodim železo bor.
Magneti NdFeB so jedro materiala vrhunskih zvočnikov, tukaj so sintrani magneti NdFeB, če smo natančni. Magnetne lastnosti sintranih magnetov NdFeB so veliko boljše od lastnosti vezanih magnetov NdFeB, zato bo z njihovo uporabo zvočnik bolje zvenel. Hkrati se NdFeB magneti uporabljajo tudi v vrhunskih slušalkah. Takšne slušalke imajo prvovrstno kakovost zvoka, dobro elastičnost, dobro zmogljivost podrobnosti, dobro vokalno zmogljivost in natančno pozicioniranje zvočnega polja.
Kar zadeva uporabo, je magnetna zmogljivost ferita razmeroma slaba in potrebuje določeno glasnost, da zadosti pogonski sili zvočnika, zato se običajno uporablja v večjih avdio zvočnikih.
Glede na zahteve delovnega okolja zvočnika je mogoče izbrati ustrezen NdFeB glede na temperaturno odpornost. Na primer: N(80 stopinj), M(100 stopinj), H(120 stopinj), SH(150 stopinj), UH(180 stopinj), EH(200 stopinj).
Za vsako temperaturo obstajajo različne magnetne lastnosti, kot so N38, N40, N45, magnetna sila Nd-Ni-Co je sredi Nd-Fe-B in ferita, vendar lahko ti dve delujeta pri visoki temperaturi 300 stopnje, zato obstajajo posebne zahteve za visoko temperaturo, lahko razmislite o tem. Toda cena je relativno draga.
Ko rečemo, koliko magnetizma je v rogu, mislimo na premer magneta v rogu. Na primer, 100 magnetizma pomeni, da je premer magneta 100 mm.
Magnet zvočnika ni večji, tem bolje: magneti so razdeljeni na magnete visoke gostote, nizke gostote, močne magnete, šibke magnete in tako naprej. Tudi ni priročno. Za isti magnetni material je večji premer, nasičenost magnetizacije, večja je jakost magnetnega polja, večja je moč zvočnika, večja je občutljivost zvočnika in boljši je prehodni odziv.
In če je pod enakimi pogoji količina magnetizacije drugačna, so moč, občutljivost in prehodna zmogljivost zvočnikov drugačni. Zato ni mogoče preprosto domnevati, da večji kot je premer magneta roga, tem bolje.
Magnetni materiali redkih zemelj (kot je NdFeB) imajo veliko večji magnetizacijski tok kot ferit, zato uporaba magnetov NdFeB ne zahteva velikega premera. Zato se NdFeB večinoma uporablja v zvočnikih majhne prostornine, kot je avtomobilski zvok.
